介质,生产过程所涉及的介质品种繁多,分类方法也有多种。按物质状态分类,有气体、液体、液化气体、单质和混合物等;按化学特性分类,则有可燃、易燃、惰性和助燃四种;按它们对人类有害程度,又可分为极度危害(I)、高度危害(Ⅱ)、中度危害(Ⅲ)、轻度危害(Ⅳ)四级。易燃介质:是指与空气混合的爆裂下限小于10%,或爆裂上限和下限之差值大于等于20%的气体,如一甲胺、乙烷、乙烯等。毒性介质:《压力容器安全技术监察规程》(以下简称《容规》)对介质毒性程度的划分参照GB 5044《职业性接触毒物危害程度分级》分为四级。其较高容许浓度分别为:极度危害(I级)<0.1 mg/m3;高度危害(Ⅱ级)0. 1 ~<1.0 mg/m3;中度危害(Ⅲ级)1.0 ~<10 mg/m3;轻度危害(1V级)≥10 mg/m3。不同的压力容器应用场景,例如,火力发电厂中的压力容器用于储存锅炉水和蒸汽。天津固定式压力容器设备
压力容器指的是承载了一定压力的密闭设备。其内盛装的可以是气体,也可以是液体。《特种设备安全监察条例》对压力容器做以下规定:其中盛装气体(包括液化气体)的容器应满足:较大工作压力(表压)应 ≥0.1 MPa,且压力与容积的乘积应 ≥2.5 MPa.L。盛装液体的容器应满足:较高工作温度应≥其标准沸点。对于气瓶、氧舱,盛装气体(包括液化气体)的应满足:较大工作压力(表压)应 ≥0.2 MPa,且压力与容积的乘积应 ≥1.0 MPa.L。盛装液体的应满足:其标准沸点≤60℃。 天津卧式压力容器参考价压力容器类设备的动态模拟,可帮助工程师进行更直观的设计与优化。
同腔多种介质容器分类,一个压力腔内有多种介质时,按组别高的介质分类。介质含量极小容器分类,当某一危害性物质在介质中含量极小时,应当按其危害程度及其含量综合考虑,由压力容器设计单位决定介质组别。特殊情况分类:(1)坐标点位于图A-1或者图A-2的分类线上时,按较高的类别划分其类别。(2)对于GB 5044和HG 20660两个标准中没有明确规定的介质,应当按化学性质、危害程度及其含量综合考虑,由压力容器设计单位决定介质组别。(3)本规程1.4条范围内的压力容器统一划分为第Ⅰ类压力容器。
容器破裂时的危害,通常有下列几种:(1)碎片的破坏作用。高速喷出的气体的反作用力把壳体向破裂的相反方向推出。有些壳体则可能裂成碎块或碎片向四周飞散而造成危害。(2)冲击波危害。容器破裂时的能量除了小部分消耗于将容器进一步撕裂和将容器或碎片抛出外,大部分产生冲击波。冲击波可将建筑物摧毁,使设备、管道遭到严重破坏,远处的门窗玻璃破碎。冲击波与碎片的危害一样可导致周围人员伤亡。(3)有毒介质的伤害。盛装有毒介质的容器破裂时,会酿成大面积的有害区。有毒液化气体则蒸发成气体,危害很大。一般在常温下破裂的容器,大多数液化气体生成的蒸汽体积约为液体的二、三百倍。如液氨为240倍,液氯为150倍,氢氰酸为200~370倍,液化石油气约为180~200倍。有毒气体在大范围内导致生命体的死亡或严重中毒。如一吨液氯容器破裂时可酿成8.6×104 m3的致死范围,5.5×10 6 m3的中毒范围。在工厂中定期对压力容器进行检验与维护,能够有效预防泄漏和爆裂等事故。
加工失稳变形,加工失稳变形往往是在已成型的封头或筒节上开大型孔(如容器的装卸孔)、由于开孔区及其附近稳定性减弱,造成壳体局部或部件的变形。尽量避免在单独筒节或单独封头上直接开大孔,可视情况将壳体组装成大段或整体后再开大孔;开大孔前将开孔区用紧贴壳体的筋板进行加强,组焊接管后壳体处于整体稳定状态时,再把加强板撤掉。焊接变形,焊接工艺是容器焊接的技术要求和操作规定,包括:采用的焊接方法、焊接坡口、焊条种类及直径,焊接工艺参数、焊接顺序、焊道层数、焊前和焊后的处理、焊接环境要求以及防变形、反变形措施等。焊接工艺必须经过工艺评定达到合格,而且在焊接操作过程中必须严格执行工艺要求。压力容器在设计时应考虑防爆、防腐等特殊要求。天津固定式压力容器设备
压力容器通常由金属材料制成,如钢铁、铝合金等。天津固定式压力容器设备
按材料分为金属与非金属两大类,其中:a)金属中分为钢、铸铁、有色金属与合金。其中有色金属与合金主要用于腐蚀等特殊工况,在生产条件、生产装备、原材料验收与堆放、吊装、运输包装,尤其是焊接等环节有一系列特殊要求。b)钢中以其化学成份又分为碳素钢、低合金钢(前两者主要是强度钢)及高合金钢(主要用于腐蚀、低温、高温等特殊工况)。我国以标准抗拉强度下限>540MPa作为高强钢分界的理由。压力容器到目前为止没有一个严格的定义,单从设计制造角度出发,认为单纯以压力高低来划分压力容器与常压容器不够完善合理,因为在壳体应力水平相同的条件下,容器的直径越大,其积蓄的能量就越多,一旦发生破坏所造成的损失和危害也就越大,因此要求也应不同。天津固定式压力容器设备